{"id":19090,"date":"2019-04-23T09:31:16","date_gmt":"2019-04-23T13:31:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.astrofisicamas.cl\/?p=19090"},"modified":"2024-08-07T19:26:05","modified_gmt":"2024-08-07T19:26:05","slug":"colision-estrellaneutrones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astrofisicamas.cl\/en\/colision-estrellaneutrones\/","title":{"rendered":"Investigador UC-MAS participa en investigaci\u00f3n que descubri\u00f3 una nueva se\u00f1al para detectar la colisi\u00f3n de estrellas de neutrones"},"content":{"rendered":"<h4 style=\"text-align: center;\"><\/h4>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><em>La importancia del estudio radica en que otorga a los astr\u00f3nomos la oportunidad de aprender sobre los interiores de las estrellas de neutrones, objetos muy densos que no pueden ser reproducidos en la Tierra.<\/em><!--more--><\/h4>\n<p>Una colaboraci\u00f3n internacional de astr\u00f3nomos, entre los que destaca <strong>Franz Bauer, acad\u00e9mico del Instituto de Astrof\u00edsica de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de Chile e investigador del Instituto Milenio de Astrof\u00edsica MAS<\/strong>, estudi\u00f3 la fusi\u00f3n de estrellas de neutrones utilizando la emisi\u00f3n de rayos X que produjo este evento, una forma que no hab\u00eda sido utilizada con anterioridad. Esta investigaci\u00f3n fue publicada en la edici\u00f3n de abril de la prestigiosa revista cient\u00edfica <strong>Nature<\/strong>.<\/p>\n<p>Cuando se fusionan dos estrellas de neutrones, remanente estelar que resulta del colapso gravitacional de una estrella muy masiva, se producen estallidos de rayos gamma de corta duraci\u00f3n, menor a un segundo\u00a0\u2014y que corresponden a los eventos electromagn\u00e9ticos m\u00e1s luminosos que ocurren en el Universo\u2014; emisi\u00f3n de rayos X, del orden de horas o d\u00edas; y ondas gravitacionales u ondulaciones en el espacio-tiempo. Si el chorro de part\u00edculas de alta energ\u00eda y radiaci\u00f3n que se dispara en direcciones opuestas no apunta hacia nosotros, a los observadores en la Tierra, no les ser\u00e1 posible detectar el destello o r\u00e1faga de rayos gamma.<\/p>\n<p>Sin embargo, los investigadores descubrieron que luego de esta fusi\u00f3n, que podr\u00eda dejar una estrella de neutrones supermasiva m\u00e1s pesada y de r\u00e1pido giro con un campo magn\u00e9tico extraordinariamente fuerte, se podr\u00edan observar pulsos cortos de rayos X sin necesidad de detectar los rayos gamma.<\/p>\n<p><strong>La fuente transitoria de rayos X, CDF-S XT2, estudiada en esta investigaci\u00f3n y que se encuentra en una galaxia a 6.6 mil millones de a\u00f1os luz de la Tierra, fue descubierta por casualidad por el Observatorio Chandra de la NASA, mientras produc\u00eda una exposici\u00f3n muy larga de rayos X.<\/strong> \u201cLos datos llegan como fotones de rayos X individuales etiquetados con tiempo y energ\u00eda; por lo tanto, podemos buscar en ellos se\u00f1ales que son variables de tiempo, que es como encontramos A XT2. Comparamos la curva de luz de rayos X, el espectro y la galaxia anfitriona con varios modelos y concluimos que, probablemente, fue una fusi\u00f3n binaria de estrellas de neutrones que result\u00f3 en otra m\u00e1s pesada\u201d, <strong>indica Bauer, quien tambi\u00e9n es investigador del Centro de Astrof\u00edsica y Tecnolog\u00edas Afines CATA.<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>El astrof\u00edsico agrega que la detecci\u00f3n de rayos X, producidos por la fusi\u00f3n de estrellas de neutrones, nos permiten comprender m\u00e1s sobre la estructura de estos objetos y su tasa de fusi\u00f3n en el Universo.<\/p>\n<p>\u201cLa fuerte emisi\u00f3n de rayos X de esta fuente transitoria dur\u00f3 unas pocas horas. Por esta raz\u00f3n, s\u00f3lo al observar repetidamente la misma porci\u00f3n del cielo durante m\u00e1s de 15 a\u00f1os, hemos podido descubrir este evento tan raro\u00bb, indica Fabio Vito, investigador postdoctoral del Instituto de Astrof\u00edsica UC, quien tambi\u00e9n particip\u00f3 de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Vito hace referencia a que CDF-S XT2 se encuentra en el Chandra Deep Field-South, la imagen de rayos X m\u00e1s profunda que se haya tomado y que equivale a casi 12 semanas de tiempo de observaci\u00f3n del Observatorio Chandra, tomadas en varios intervalos entre 2000 y 2015.<\/p>\n<p><strong>Este resultado es importante porque brinda a los astr\u00f3nomos la oportunidad de aprender sobre los interiores de las estrellas de neutrones, objetos que son tan densos que sus propiedades nunca podr\u00edan replicarse en la Tierra.<\/strong><\/p>\n<p>Sobre el trabajo a futuro, Bauer indica que se buscar\u00e1n m\u00e1s datos en los archivos de Observatorios de rayos X, como Chandra y XMM-Newton (de la ESA). \u201cEventualmente, esperamos la construcci\u00f3n de nuevos telescopios que puedan detectar m\u00e1s rayos X\u201d, finaliza el investigador.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La importancia del estudio radica en que otorga a los astr\u00f3nomos la oportunidad de aprender sobre los interiores de las estrellas de neutrones, objetos muy densos que no pueden ser reproducidos en la Tierra.<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":19096,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","_eb_attr":"","footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-19090","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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